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    [推荐]VLF示例-受粗糙光栅表面影响的光栅级次效率分析 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-08-01
    该案例介绍了一个正弦光栅仿真,该光栅表面具有随机变化的粗糙度结构。此外,分析了对衍射级次的影响,特别是衍射效率。 hTmJ ~m'J  
    9}Ge@a<j  
    1. 建模任务 !!w(`kmn1  
    4;eD}g  
    5fYWuc9}z  
     一个正弦光栅不同衍射级次的严格分析和优化 g yhy0  
     对于该仿真,采用傅里叶模态法。 =K}T; c  
    q03+FLEfC  
    2. 建模任务:正弦光栅 q?@*  
    >y(loMl  
    x-z方向(截面视图) tmoaa!yRnT  
    8=zREt<Se  
    Wh~,?}laj  
    光栅参数 iyXd"O  
     周期:0.908um ]'w5s dP  
     高度:1.15um %b2Hm9r+  
    (这些参数提供了一个具有均匀分布传输效率0级和±1级衍射级次,详见案例341) B<n[yiJ}  
    nHRk2l|  
    3. 建模任务 xEeHQ7J  
    (U_HX2f  
    $Sa7N%D  
    r adP%W-U  
    Upcx@zJ  
     VirtualLab光栅工具箱提供的光栅级次分析器,可对光栅衍射效率进行严格的计算。 !hHX8TD^J  
    6NHP/bj<1V  
     利用该分析器,也可以分别计算出现的每个衍射级次的衍射效率。 aAG']y  
    lnm@DWhf  
    XXA]ukj;r  
    `l/nAKg?W  
    4. 光滑结构的分析 t%0c$c  
    F w t  
    5SmJ'zFO  
    foL4s;2  
     计算衍射效率后,结果可在级次采集图中显示。 hw*u.46  
     对于光滑结构,参数平稳,0级和±1衍射级次的传输效率大约为32% }pnp._j  
    {2q0Ko<  
    lNtxM"G&  
    5h0Hk<N  
    5. 增加一个粗糙表面 /e*fsQ>M:  
    kqxq'Aq)d  
    c_?^:xs:d  
     VirtualLab光栅工具箱可将两个界面进行组合(如添加)。 (n7{?`Yid  
     因此任意光栅形状(如正弦光栅)可以与粗糙表面组合,形成粗糙光栅面型。 |]k,0Y3v  
    cMnN} '  
    FQ`1c[M@  
    )N607 Fa-  
    PHY!yc-LjV  
    @)vQ>R\k<  
     该粗糙面有可通过几个选项来实现表面的变化(如周期化)。 NGkxg:  
     第一个重要的物理参数称为”最小特征尺寸”。 lSO$Q]!9  
     第二个重要的物理参数是定义”总调制高度”。 w-xigm>{Z  
    f?ibyoXL  
    MX7Ix{  
    yWE\)]9  
    6. 对衍射级次效率的影响 '}B"071)<  
    23`salLclG  
    MPy>< J  
    粗糙度参数: hvNK"^\p  
     最小特征尺寸:20nm u/-EVCHr y  
     总的调制高度:200nm Y4swMN8Bq  
     高度轮廓 UnYb}rF#%  
    ,Z _@]D@  
    $p&eS_f  
    aR('u:@jHi  
    (_CvN=A  
     效率 3 H5  
    T!>hPg  
     粗糙表面对效率仅有微弱的影响 vCSC:  
    " zD9R4\X.  
    O! XSU,  
     粗糙度参数: 最小特征尺寸:20nm sP eTW*HeR  
     总调制高度:400nm 高度轮廓 Dm8fcD  
    Az8ZA~Op=  
    ITTEUw~+o  
    "`cPV){]  
     效率 3o/f, }_  
    VwZ~ntk  
    由于粗糙表面的总调制高度变大,±1级衍射效率发生轻微不对称。 un -h%-e |  
    ID! S}D  
    粗糙度参数: Zv=pS (9  
     最小特征尺寸:40nm D1v0`od'  
     总调制高度:200nm J5HK1  
     高度轮廓 [u2t1^#Ol  
    9#&H'mG  
    `BG>%#  
    X;GU#8W  
     效率 2;s[m3  
    OY:rcGc`t  
    q/54=8*h0  
    -WF((s;<#  
     更大的”最小特征尺寸”降低了0级衍射的透射效率。 ]4 c+{  
    r<!nU&FPD:  
    ' VCuMCV  
    粗糙度参数: Q1x&Zm1v  
     最小特征尺寸:40nm 9X;*GC;d  
     全高度调制:400nm J` GL_@$q  
     高度轮廓 {"{]S12N  
    H)gc"aRe;Y  
    ZAN~TG<n  
     效率 %X %zK1  
    RtHai[j  
    {cIk-nG -_  
    h4|}BGO  
    g0U?`;n$  
     对于较粗糙的表面,0级衍射效率大幅降低,而且±1级衍射效率的不对称性增大。 R#;xBBt8  
    FjtS  
    7. 总结 :H m'o}  
     VirtualLab的光栅工具箱可对任意形状光栅结构进行严格分析(如包含一个附加粗糙面的正弦光栅)。 ?2Z`xL9QT  
     对于这种类型的分析,VirtualLab中采用全矢量傅里叶模态法。 4OgH+<G  
     光栅级次分析器能够计算全部或特定衍射级次的衍射效率。 a~_JTH4=t  
     利用VirtualLab光栅工具箱,光栅表面的粗糙度可被加以考虑。因此,由于加工引起的结构差异产生的影响可被估算。
    F!)[H["_  
    wS#Uw_[  
     
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